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刘澍全:阿里云助力互联网+智慧交通
2016-10-08 14:12:18   来源:   作者:    评论:0

  由公安部交通管理局指导,公安部交通管理科学研究所、人民日报媒体技术股份有限公司、高德地图、新浪微博联合主办的2016(首届)"互联网+交通出行服务"论坛9月28日在北京召开。本次论坛以"智慧交通、融合创新"为主题,旨在分享创新服务及技术成果,倡导交通管理大数据与新媒体等互联网+手段应用,进一步提升政府职能部门的决策水平和服务社会的能力。阿里云计算技术总经理刘澍全带来阿里云助力互联网+智慧交通的演讲,本文为演讲速记,未经本人审核,没有PPT对照,如有谬误还请见谅。
  刘澍全:今天进入一个数据时代,数据成为了生产资料。现在大家都在说大数据,都在说数据怎么用,而阿里云是能够最快去把大数据发挥出社会价值,发挥出应用价值的公司,也非常希望能够去把这种的能力带给所有的交通客户。在我们的理念里面,我们已经进入到了一个数据驱动的世界,在数据驱动的世界里面,互联网是基础设施,所有的设备,所有的人基本上都可以通过互联网都可以连接起来,然后通过云计算来提供公共服务。以往大家还在讨论说要不要自建机房,要不要自己买设备。今天更多想能不能快速交付,实现业务价值。基于这样的理念底下,阿里云实现了快速成长,在上个季度,高盛对阿里云的估值到了420亿美金,这是一个什么概念了?中国最大的一个云计算公司!
 
  今天主要给大家分享这样三个方面:第一,阿里云大数据的能力。第二,交通大数据算法能力。第三,交通可视化能力。
 
  阿里云大数据的能力
 
  去年阿里云到底都做了什么?今天在阿里云官网上面,只有八十几个产品,而去年有200多个,2015年做的最重要的一件事,就是整个大数据服务能力的提升。传统的大数据平台会以数据引擎方式去提供这些能力,会告诉你说我能够存多少数据,能够处理计算多少数据,然后会告诉你说采用非结构化方式存储,但怎么去保证数据一致性呢?但一个纯的计算引擎,大部分客户是用不起来的。在2015年我们用了一年左右的时间去提升分布式计算能力,把这种海量计算能力封装打包出来,能够给客户灵活运用。通过交互数据开发平台,包括数据加速平台,让数据被客户所理解,让客户应用。开始的时候有不少同事、客户都提出来,有数据魔方应用,标准体系建设?这些是什么?实际上是业务人员能够理解DBA所理解的尝试。
 
  在阿里云来看交通领域,对于整个大数据整体架构,底层是基础设施,再往上是平台服务,然后再往上才是数据支撑层。我们通过数据支撑层然后协助梳理和交通相关的人、车、路相关的主要的息,事件,然后向上去提供算法分析,包括一些分析模型。然后再往上去提供数据业务服务。
 
  今天下午听了很多次的和互联网信号灯相关的话题。阿里云怎么实现互联网+交通信号的?第一,把海量数据做一个采集,在数据源引入包括APP导航数据,浮动车数据,信号设备数据等。然后我把信息做融合处理,最后提供信号优化算法。最后能够达到实施效果是什么?第一,能够优化实现。第二,就是系统实现自适应。然后对信号控制系统进行评估和建议。
 
  我们说说绿波带,这是整个红绿灯失衡的指数评估。
 
  绿波带,我们在青岛做了一个实验,就是说如何使得车辆在某段时间通过某一段路程,让它通过时间最短。所以我们做了一个简单的事,把车辆通过某一个路口所有的信息记录过来,然后去记录从A路口到B路口的时候一个平均通行时间。然后再去通过大数据算法去调整每一个红绿灯的配时。这样到达一个目的是什么?就是在端到端的情况下,我们会给一个交通红绿灯的建议,加快端到端的通行速度。所以红色这一块是我们最后做完了以后的具体结果,效果还不错。这是我们整个的路况预测,刚才也有不少的领导说过了,就不再做详细解释了。
 
  同时我们去年和浙江省高速公路管理局有一个深入的合作,合作处理十一期间高速公路的流量和诱导,今年我们也是希望能够助力杭州的城市大脑项目,能够更智慧地处理城市内交通。来看看这种混合交通的视频分析(PPT),刚才已经提到了,我们有认知科技,再去处理原来人所处理不了的东西。今天阿里云提供的是计算能力,计算能力是什么?是一种通用能力,对于这种非结构化的数据处理,包括视频的数据处理,都可以去支持。
 
  我们做了一个实验,通过卡口的一些摄像头,然后去结合流量去做视频结构化数据综合分析。对于传统的结构化的卡口数据做一个修正,包括根据流量统计,统计出来这个卡口到底有多少的车是向左、向右还是向前的。
 
  另外,我们也做了一些有意思的分析,跟大家分享。比如用一个摄像头架在路口,来分析出来某一条路,那条是人行道,哪条是车行道。人行道如果有车辆进入就会预警,车行如果违规也会有相应预警,从而让交通管理更智能。
 
  下一步去看非结构化数据,包括视频如何去应用到交通执法领域,包括交通疏导领域是一个非常重要的科技场景。
 
  再往下去看,这是一个交通疏导方案,大家都讲了很多怎么实现交通疏导,但是都没有讲到技术上应该怎么去做。这是一个真实的事件,去年十一某天的晚上时候,绕城高速公路拥堵。看右边那幅图,所有行驶速度小于40公里每小时的时候,曲线是非常明显的。如果我们分析上游的所有的滞空点,挑选了三个,大家可以看看,流量进入的时候,有三个基本上属于零,这个时候就是说基本上没有车辆进去。所以针对于这三个滞空点,我们会去做分析。有了这样分析之后,再往下去看看。到底如何疏堵?如果按照原来去想的,原来这边三个滞空点,三个滞空点什么时候开始堵车,就开始疏导。但是今天思路并不是这样的,我们通过右边那幅图,可以看到在T58这个时间点的时候,基本上就可以预测到这个点要堵车了,T58跟T87跟T99之间,每5分钟去看,差了40几个5分钟,从而给交通疏导的一个提前量,这是做大数据里面,做预测里面非常重要的一个环节。能够在事件没有发生的时候,故障没有发生的时候,我提前预测。
 
  再往下看,这是疏导点的选择。可能大家会看的比较头晕,但是告诉大家为什么选择刚才那三个点,因为这三个点可能会是影响到我交通最关键的三个点。第一,这三个点的车都会去驶入故障点,第二正常行驶的车,绕车的流量。这就是选择关键点的逻辑。
 
  我们再去看看交通可视化能力,刚才清华李萌教授已经介绍了,可视化应该怎么去做。数据最重要的一点,要可见,数据要变成挂在墙上的业务指标,才能对业务有影响,这是阿里云加上高德,我们共同结合的时候所去做出来这样一些交通指挥、路况指挥大屏。在里面我们实时标注出来整个路况的信息。然后同时对一些路口上面做一些优化,有一些展示出来。我们是期望通过计算去发挥计算的价值,通过阿里云提供海量计算能力,能够去把交通信息,把人的信息,把路的信息结合在一起,然后为公众服务。
 
  谢谢各位!
 
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